• Nie Znaleziono Wyników

To the revision of Miliolidae with Qumqueloculine and Triloculine structure of tests

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "To the revision of Miliolidae with Qumqueloculine and Triloculine structure of tests"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

T om (Volum e) X X X IX — 1969 Z eszyt (Fascicule) 1—3 K raków 1969

A . K . B O G D A N O V I C H *

TO THE REVISION OF MILIOLIDAE WITH

QUINQUELOCULINE AND TRILOCULINE STRUCTURE OF TESTS

(5 F ig s .)

А . К . Б О Г Д А Н О В И Ч

К р е в и з и и м и л и о л и д ( M i l i o l i d a e ) с к в н н к в е л о к у л и н о в ы м и т р и л о к у л н н о в ы м с т р о е н и е м р а к о в и н

A b s t r a c t : S t u d ie s o f t h e i n t e r n a l s t r u c t u r e o f te s t s o f F o r a m i n i f e r a o f 'th e Q u i n q u e l o c u l i n a a n d T r i l o c u l i n a g e n e r a p r o v e d , t h a t s o m e te s t s w i t h t h r e e e x t e r n a l c h a m b e r s , a s s ig n e d to t h e g e n u s T r i l o c u l i n a h a v e i n r e a l i t y a q u i n q u e l o c u l i n e - - t y p e s t r u c t u r e . T h i s t y p e o f . s t r u c t u r e is t e r m e d „ c r y p t o q u i n q u e l o c u l i n e ” b y t h e a u t h o r iw h o r e g a r d s i t a s a m o d i f i c a t i o n o f t h e q u i n q u e l o c u l i n e s t r u c t u r e p r o p e r , a n d p r o p o s e s a n a p p r o p r i a t e m o d i f i c a t i o n o f t h e d ia g n o s is o f t h e Q u i n q u e l o c u l i n a g e n u s . A s i m i l a r c r y p t o q u i n q u e l o c u l i n e s t r u c t u r e h a s b e e n f o u n d i n o t h e r M i l i o l i ­

d a e g e n e r a , a m o n g o t h e r s i n t h e g e n u s M i l i o l i n e l l a W i e s n e r . A s t h i s f e a t u r e r e l a t e s i t t o t h e S c u t u l o r i s g e n u s , t h e a u t h o r p r o p o s e s 'to u n i t e t h e s e t w o g e n e r a , r e t u r n i n g t o t h e f o r m e r W i e s n e r ’ s d e s c r i p t i o n , a n d t o s u p p l e m e n t a p p r o p r i ­ a t e l y t h e d ia g n o s is o f 'th e M i l i o l i n e l l a g e n u s .

M iliolidae representatives w ith quinqueloculine and triloculine tests have been know n since Trias and Jurassic, and are extrem ely inter­

esting for the study of phylogenetic developm ent of the fam ily and stratification of deposits. These foram inifers are especially im portant for a detailed subdivision and correlation of M iocene deposits of Eastern Paratethys (Euxine-Caspian) that yielded about one hundred fifty species having a relatively narrow stratigraphic range (A. K. B o g d a n o v i c h 1947, 1952, I960, 1965; О. I. D j a n e 1 i d z e, 1958, 1963,1964; W.Y. D i d- k o v s k i j , 1961; W .M . P o b e d i n a and oth., 1956; M. Y. S e r o v a , 1955, and oth.) U nfortunately the structure o f the tests o f the given group has n ot been studied thoroughly enough; this resulted in inaccu­

racy and even certain errors in generic diagnoses. This in its turn w as responsible for difficulties in establishing the generic position o f a great number of species and elucidation of their generic relations.

If w e turn to the Quinqueloculina О r b i g n у and Triloculina О r- b i g n у genera which served as a basis for distinguishing „quinquelo­

culine” and „triloculine” structural types of tests, w e shall see that the diagnoses o f the genera presented in sum m ary works are so distinct that their distinguishing w ould n ot seem to present a problem ( J . C u s h m a n ,

* A d d r e s s : A . K . B o g d a n o v i c h , K r a s n o d a r F i l i a l o f A l l - U n i o n R e s e a r c h I n s t i t u t e f o r O i l a n d 'G a s ; K r a s n o d a r , U S S R .

(2)

1917, 1955; G a l l o w a y , 1928; M. G l a e s s n e r , 1944; A. L o e b 1 i c h and H. T a p p a n , 1964; J. S i g a 1, 1952, and oth.). Thus Quinqueloculina is characterized by a structural type of chambers, w hen the latter, being successive in time of form ation (I and II, II and III and so on — Fig. 2) 1 coil at an angle of 144° relative to each other, w hereas the adjacent chambers (I and IV, IV and II, II and V and so on — Fig. 2) are arranged on five intercrossing planes at an angle of 72°. Owing to such regular arrangement of chambers, five of them are observed on the external part o f quinqueloculine tests, including I, II, III and. V on the m ulti- camerate side, and I, II and IV — on the side w ith a sm all number of chambers (Fig. 1 A) 2. Triloculine tests have quite d ifferent structure.

Here, as a rule, in all m egalospheric forms, as w ell as at the adult stage of developm ent of microspheric tests, the chambers coil in three inter­

crossing planes at an angle of 120°; therefore only three chambers can be seen on the external part (Fig. 4 ) 3.

However, cases w hen on tests of many quinqueloculine species the number of chambers seen outside decreases to 4 and even 3 are quite common. This phenomenon described 'by A. K. B o g d a n o v i c h (1952, p. 8, Fig. 5) and later by V. A. K r a s h e n i n n i k o v (1959, p. 79), J. H o f k e r (1964, p. 25) and R. P r e l l - M i i s s i g (1965, p. 233, Fig. 23) was caused by a rapid increase of thickness of chambers as the test grows, and thus by their larger involution. As a result, the last three chambers (I, II, III — Fig. 1 A, B, C) cover the earlier ones — the fifth (V — Fig. 1 B) and also not seldom the fourth chamber (IV — Fig. 1 C).

In the last case only three chambers can be traced outside; in the out­

ward appearance these tests are very much like real triloculines. But when compared, the median cross („axial”) sections of the tests prove quite different.

Indeed, if the triloculine chambers grow at an angle of 120°, the chambers of quinqueloculines w ith three external chambers (I, II, III — Fig. 1 C and 3) form quite different angular distances: approxim ately 144° betw een chambers I and II, II and III, and about 72° betw een chambers III and I. As to chambers IV and V, th ey are com pletely involute and are, as though, hidden b y three extrem e ones. At the sam e time these two chambers occupy an obviously adjacent position relative to three external chambers, and form angles of 72° (i.e. angles betw een chambers IV and I, IV and II, V and II, V and III). Hence it m ay be easily concluded that all the five chambers (three external and two that are covered by them) coil in five planes under angles 72° and correspond to five external chambers of typical Quinqueloculina. In another paper the author suggested to name this structure as c r y p t o q u i n q u e l o - c u 1 i n e and to regard it as a m odification of a true quinqueloculine structure of M iliolidae (A. K. B o g d a n o v i c h , 1969).

1 H e r e a n d f u r t h e r i n t h e t e x t a n d o n f i g u r e s t h e c h a m b e r s o f t h e l a s t c y c le a r e c o u n t e d f r o m t h e f i n a l c h a m b e r .

2 L . R h u m b l e r (1 9 3 6 , p . 2 0 1 ) u s e s t h e n a m e „ f o u r - a n d t h r e e - c h a m b e r e d ” f o r l a t e r a l s id e s o f q u i n q u e l o c u l i n e s , b u t i t . w i l l b e s e e n b e l o w t h a t t h e n u m b e r o f o u t e r c h a m b e r s o f t h i s g e n u s m a y b e le s s t h a n f i v e . T h e r e f o r e i t w o u l d b e b e t t e r t o n a m e th e s e s id e s „ m a n y - a n d f e w - c h a m b e r e d ” ( A . K . B o g d a n o v i c h , 1 9 52,

p . 15, F ig . 14).

3 E a r l i e r s ta g e s o f d e v e l o p m e n t o f m i c r o s p h e r i c a l te s ts o f t r i l o c u l i n e s a r e k n o w n t o b e o f a q u i n q u e l o c u l i n e s t r u c t u r e .

(3)

Thus, it is concluded that the tests w ith three external chambers m ay have quite different inner structure. In one case these tests coil in a typically triloculine order and undoubtedly belong to genus Triloculina.

The cryptoquinqueloculine structure is peculiar to them in the other case, and the species having the tests of this kind belong to genus Quin- queloculina.

F ig . 1. E x t e r n a l s t r u c t u r e o f te s t s w i t h q u i n q u e l o c u l i n e a n d c r y p t o q u i n q u e l o c u l i n e a r r a n g e m e n t o f c h a m b e r s . A , B — q u i n q u e l o c u l i n e 'te s ts w i t h f i v e a n d f o u r e x t e r n a l c h a m b e r s ; C — c r y p t o q u i n q u e l o c u l i n e t e s t w i t h t h r e e e x t e r n a l c h a m b e r s . 1 — a p e r - t u r a l s id e ; 2 — m a n y - c h a m b e r e d s id e ; 3 — f e w - c h a m . b e r e d s id e ; I , I I , I I I , I V ,

V — e x t e r n a l c h a m b e r s c o u n t e d f r o m t h e f i n a l o n

This conclusion points out to the necessity of checking out w hether species w ith „three-cham bered” tests described before w ere correctly attributed to Triloculina. Prelim inary studies of the author showed that som e of these species have a cryptoquinqueloculine structure of tests and should be included into genus Quin quel oculina. Among them are, for exam ple, triloculines described before: Quinqueloculina consobrina (d ’ O r b i g n y), Q. nitens ( R e u s s), Q. williamsoni (T e r q u e m), Q. satanovi (D i d k o w s k i j), Q. rotunda (d ’ O r b i g n y), Q. laevigata (d ’ O r b i g n y) etc. There are good reasons to believe that these quin­

queloculine tests w ith three (as w ell as w ith four) external chambers led

23 Rocznik G eologiczny tom X X X IX

(4)

the authors to a wrong conclusion about the existence o f „transitions”

betw een genera Quinqueloculina and Triloculina (A. R e u s s, 1855, A. H o s i u s , 1895, and oth.); this m ade W. W i l l i a m s o n (1858) to

unite them into a new genus which he called Miliolina l .

F ig . 2. M e d i a n c r o s s s e c t io n o f Q u i n q u e l o c u l i n a v u l g a r i s O r b i g n y t e s t ( a f t e r S c h l u m b e r g e r , 1893, w i t h s u p p le m e n t s o f t h e a u t h o r ) . T y p i c a l q u i n q u e l o c u l i n e

a r r a n g e m e n t o f c h a m b e r s

F ig . 3. M e d i a n c r o s s s e c t io n o f Q u i n q u e l o c u l i n a r o t u n d a (d ’ O r b i g n y ) t e s t ( a f t e r S c h l u m b e r g e r , 1893, w i t h s u p p le m e n t s o f t h e a u t h o r ) . C r y p t o q u i n q u e l o c u l i n e

a r r a n g e m e n t o f c h a m b e r s

1 A s P r e l l - M u s s i g (19 6 5 ) p o i n t s o u t , t h e n a m e M i l i o l i n a i n g e n e r a l c a n n o t b e c o n s id e r e d v a l i d , b e c a u s e w h e n u n i t i n g t w o t a x o n s , t h e n a m e o f t h e o ld e s 't s h o u l d b e r e t a i n e d a c c o r d i n g t o t h e I n t e r n a t i o n a l C o d e o f Z o o lo g i c a l N o m e n c la t u r e .

(5)

The distinguishing of a new feature, i.e. a cryptoquinqueloculine structure of tests should be naturally reflected in its generic character­

istic. This feature was already mentioned by the author in „Osnovy Paleontologii”, w here he wrote w hile describing Quinqueloculina: ,,five-

F ig . 4. M e d i a n c ro s s s e c t io n o f m e g a l o s p h e r i t c T r i l o c u l i n a m a r i o n i S c h l u m b e r - g e r 'te s t ( a f t e r S c h l u m b e r g e r , 1893, w i t h s u p p le m e n t s o f t h e a u t h o r ) . T r i l o -

c u l i n e a r r a n g e m e n t o f c h a m b e r s

-four, more seldom three chambers are seen on the external side of the test, the involution of the last tw o-three chambers being rather consider­

able” (A. K. B o g d a n o v i c h and N. A. V o l o s h i n o v a , 1959, p. 239).

The similar detalization of a generic characteristic coincides in many respects w ith the diagnosis of quinqueloculines that was later recom ­ mended by R. P r e l l - M u s s i g (1965). In the given paper the author suggests to supplement the diagnosis of the genera w ith the words: ,,the test of a quinqueloculine and cryptoquinqueloculine structure”.

Further studies showed that cryptoquinqueloculine type of coiling of chambers is peculiar to a number of other M iliolidae representatives as w ell, including the genus Miliolinella W i e s n e r . Under this name H. W i e s n e r (1931) united the species having a lam ellar structure of a tooth and various types of structure of tests, nam ely quinqueloculine, triloculine and even biloculine. Later A. L o e b 1 i c h and H. T a p p a n (1953) attributed to Miliolinella only species w ith triloculine tests; quin­

queloculine forms, were assigned to a new ly established genus — Scutuloris. The study of the inner structure of Miliolinella and Scutuloris tests led the author to a conclusion that the first do not have a triloculine arrangement of chambers, but are o f a cryptoquinqueloculine structure;

among the second ones a quinqueloculine structure prevails, and only a small number of tests have 3— 4 chambers on its external part.

The median cross section (polished section) of the species Miliolinella aff. valvularis (R e u s s) from the Lower Oligocene (North Caucasian) shows the inner structure of a Miliolinella test (Fig. 5 d). This test was drawn before polishing and is of a real triloculine habitus (Fig. 5 a— c).

Its section, how ever, convinces us that the chambers coil here on five, (but not on three) planes, chambers I, II and III being arranged on the external part and IV and V — on the internal one. Thus, we deal w ith

23*

(6)

the cryptoquinqueloculine structure of tests, i.e. w ith the arrangem ent of chambers presented on Fig. 3 x.

It should be noticed, however, th a t the above discussion of the structure of Miliolinella tests contradicts the picture of Miliolinella sub- rotunda (M o n t a g u) th in section presented in „Treatise on Invertebrate

s III /

IV

Fig. 5. Miliolinella aff. valuularis (R e u s s) X120. Original sample No. 528/56 in the collection of NIGRI (Leningrad). Peschanokopsk region (North Caucasus).

Lower Oligocene (Spiroplectamniina carinata oligocenica beds) (a — m any-cham bered side; b — few-cham bered side; c — apertural side; d — m edian cross section

(polished section); I—V — chambers counted from 'the final on

1 The polished section presented differs from Fig. 3 in a lesser num ber of chambers (7 altogether) and in an abrupt displacement (90°) of a coiling plane of the earliest (larval) par't of the test; as a result a spiral thin -tu b u lar chamber that follows proloculus, is dissected not in a cross („axial”), but in a longitudinal

(„equilateral”) direction.

(7)

Paleontology Part C, Protista 2” by A. L o e b 1 i c h and H. T a p p a n (1964, Fig. 355, 2) and show ing three (!) external chambers w ith angular distances approaching 120°. However, a careful exam ination of this picture convinced the present author that the section of the test is not a median cross section according to which the types of arrangement of chambers of glom erately coiled M iliolidae can be determined, but a me­

dian longitudinal one. Besides, the thin section has been prepared from a test having a „flintina-like” structure (the name of the genus — Flin- tina C u s h m a n ) — a specific anom aly peculiar to certain M iliolidae and characterized by the presence of thpee (but not two, as usual) chambers in one whorl (see, for instance the paper by A. K. B o g d a n o v i c h (1958, plate 1, Fig. 6). Thus, the above-m entioned section of the Milioli­

nella test does not prove that it belongs to a triloculine type. If Milioli­

nella have a cryptoquinqueloculine type of structure, their close relation w ith „Scutuloris” w ith a quinqueloculine arrangement of chambers is beyond any doubt, and there seems to be no reasons for independent distinguishing of these genera. The author believes that it would be m ost expedient to reestablish the Miliolinella genus according to the original description by H. W i e s n e r ; however, the diagnosis suggested by this author for the genus should be supplemented: instead of the

„m ilioline” 1 structure of the tests presented by H. W i e s n e r, it should be pointed out that the tests grow here in a quinqueloculine and crypto­

quinqueloculine order.

The cryptoquinqueloculine structure of the tests of M iliolidae describ­

ed above is not alw ays invariable for different species or groups. In some cases this feature pronounced relatively weakly, is obviously unstable and usually related to a later stage of ontogenesis (w ithin the last five chambers). As an exam ple serve num erous representatives of Quinquelo- culina (group Q. akneriana d ’ O r b i g n y , Q. errmanni B o r n e m a n n , Q. seminulum ( L i n n e), Q. boueana d ’ O r b i g n y etc.), and also some Miliolinella (M. reussi ( B o g d a n o w i c z ) ; M. lamellidens (R e u s s) etc.);

within one and the same species w ith a w ell pronounced quinqueloculine structure of tests only sporadic cryptoquinqueloculine forms can be traced with three external chambers. It is worth attention that in certain populations of such species as Quinqueloculina consobrina ( d ’ O r b i g n y ) , Miliolinella selene (K a r r e r) and others, an appreciable increase of a number of cryptoquinqueloculine tests m ay be observed. However, a decrease of the number of external chambers is present only in adult, w ell developed specim ens w hereas the younger (neanic) developm ent stages are characterized m ostly b y five external chambers.

Especially interesting are the cases of a rather stable cryptoquinque­

loculine structure of tests, this feature appearing in early ontogenesis.

For instance, Quinqueloculina angustioris ( B o g d a n o w i c z ) , Milioli­

nella enoplostoma (R e u s s) and others for which typical quinqueloculine tests are not known at all or are a rare exception.

Thus, a „cryptoquinqueloculine” characteristic either does not overstep the lim its of intraspecific variability, or is w ell pronounced in certain species or groups of sim ilar species: it is characterized by stability and acquires at least an im portance of a species.

1 „ M i l i o l i n e ” is d e r i v e d f r o m g e n u s M i l i o l i n a W i l l i a m s o n w h i c h u n i t e s g e n e r a Q u i n q u e l o c u l i n a d ’ O r b i g n y a n d T r i l o c u l i n a d ’ O r b i g n y .

(8)

A ll above said enables to conclude that the present-day concepts on a composition and volum e of genera of a quinqueloculine and triloculine structure o f tests requires a critical revision. A thourough study of the inner structure of tests of this M iliolidae group is necessary so that we could establish exactly the type of arrangement of chambers and a degree of their involution, w hich results in a change of a number of external tests. The main task appears to be a revision of a heterogenous group of species w ith ,,triloculine” chambers in outward appearance, since this group is least studied and is a cause for many errors in the system atics

of Miliolidae.

R E F E R E N C E S

B o g d a n o v i c h А . К . — Б о г д а н о в и ч A . К . <1947), О р е з у л ь т а т а х и з у ч е н и я ф о р а м и н и ф е р м и о ц е н а К р ы м с к о - К а в к а з с к о й о б л а с т и . С б . , , М и к р о ф а у н а н е ф ­ т я н ы х м е с т о р о ж д е н и й К а в к а з а , Э м б ы и С р е д н е й А з и и ” . И з д . В Н И Г Р И , Л е н и н ­ г р а д .

B o g d a n o v i c h А . К . — Б о г д а н о в и ч А . К . (1 9 5 2 ), М и л и о л и д ы и п е н е р о п - л и д ы . „ И с к о п а е м ы е ф о р а м и н и ф е р ы С С С Р ” . Т р . В Н И Г Р И , н о в . с е р ., в ы п . 64.

B o g d a n o v i c h А . К . — Б о г д а н о в и ч А . К . (1 9 5 8 ), О н т о г е н е т и ч е с к о е р а з в и ­ т и е Q u i n q u e l o c u l i n a k o n k e n s i s и з к о н к с к и х о т л о ж е н и й П р е д к а в к а з ь я и с о ­ о б р а ж е н и я о с а м о с т о я т е л ь н о с т и р о д а A d e l o s i n a O r b . В о п р о с ы м и к р о п а л . , (ВЫП. 2.

B o g d a n o v i c h А . К . — Б о г д а н о в и ч А . К . (1 9 6 0 ), О н о в ы х и м а л о и з в е с т н ы х ф о р а м и н и ф е р а х и з м и о ц е н а З а п а д н о г о П р е д к а в к а з ь я . Т р . К Ф В Н И И . Г е о л .

■сб., в ы п . 3.

B o g d a n o v i c h А . К . — Б о г д а н о в и ч А . К . (1 9 8 5 ), С т р а т и г р а ф и ч е с к о е и ф а - ц и а л ь н о е р а с п р е д е л е н и е ф о р а м и н и ф е р в м и о ц е н е З а п а д н о г о П р е д к а в к а з ь я и в о п р о с ы и х г е н е з и с а . Т р . К Ф В Н И И , в ы п . 16.

B o g d a n o v i c h А . К . — Б о г д а н о в и ч А . К . (1 9 6 9 ), М э о т и ч е с к и е M i l i o l i d a З а п а д н о г о П р е д к а в к а з ь я . Т р . К Ф В Н И И , в ы п . 19.

B o g d a n o v i c h А . К . & V o l o s h i n o v a N. А . — Б о г д а н о в и ч А . К . и В . о л о ш и н о в а Н . А . (1 9 5 9 ), О т р я д M i l i o l i d a . , . О с н о в ы п а л е о н т о л о г и и ” . Т о м , , О б щ а я ч а с т ь . П р о с т е й ш и е ” . И з д . А Н С С С Р , М о с к в а .

C u s h m a n J . (1 9 1 7 ), A M o n o g r a p h o f t h e F o r a m i n i f e r a o f t h e N o r t h P a c i f i c O c e a n . F t . V I . M i l i o l i d a e . B u l l . , 71, S m i t h s , I n s t . U . S . N a t . M u s .

C u s h m a n J . (1S 55), F o r a m i n i f e r a , t h e i r C l a s s i f i c a t i o n a n d E c o n o m i c U s e . F o u r t h . E d . H a r v a r d U n i v . P r e s s .

D i d k о v s k i j V . Y . — Д и д к о в с к и й В . Я . (1 9 6 1 ), М и л и о л и д ы н е о г е н о в ы х о т л о ­ ж е н и й ю г о - з а п а д н о й ч а с т и Р у с с к о й п л а т ф о р м ы . И э д . А Н У С С Р , К и е в .

D z h a n e l i d z e О. I . — Д ж а н е л и д з е О . И . (1 9 5 8 ), Ф о р а м и п и ф е р ы т а р х а н - с к о г о г о р и з о н т а Г р у з и и . Т р . И н с т . П а л е о б и о л . А Н Г р у з . С С Р , т . 4.

D z h a n e l i d z e О. I . — Д ж а н е л и д з е О . И . (1 9 6 3 ), М и л и о л и д ы с р е д н е г о ' м и о ­ ц е н а Г р у з и и . Т р . И н с т . П а л е о б и о л . А Н Г р у з . С С Р , т . 8.

D z h a n e l i d z e О. I . — Д ж а н е л и д з е О . И . (1 9 6 4 ), С т р а т и г р а ф и ч е с к о е р а с ч л е ­ н е н и е н и ж н е - и с р е д н е м и о ц е н о в ы х о т л о ж е н и й Г р у з и и п о ф о р а м и н и ф е р а м . В о п р о с ы .г е о л о г и и Г р у з и и к X X I I с е с с и и М е ж д у н а р о д н о г о Г е о л о г и ч е с к о г о

К о н г р е с с а . И н с т . Г е о л . А Н Г р у з . С С Р .

G a l l o w a y J . (1 9 3 3 ), A M a n u a l o f F o r a m i n i f e r a P u b l. N o . I . , J . F u r m a n K e m p . M e m o r i a l S e r . C o lu m ib . U n i v .

G l a e s s n e r M . (1 9 4 5 ), P r i n c i p l e s o f m i c r o p a l e o n t o l o g y . M e l b o u r n e U n i v . P r e s s .

(9)

Н о f к e r J . (1 9 6 4 ), F o r a m i n i f e r a f r o m t h e T i d a l Z o n e i n t h e N e t h e r l a n d s A n t i l l e s a n d o t h e r W e s t I n d i a n I s l a n d s . S t u d . F a u n a C u r a c a o a n d o t h e r C a r ib b e a n I s la n d s . V o l. X X I , N o . 83.

H о s i u s A . (1 8 9 5 ), B e i t r a g z u r K e n n t n i s d e r F o r a m i n i f e r e n f a u n a d e s O b e r o li g o c ä n s v o m D o b e r g b e i B ü n d e . P s . I . J a h r e s b . N a t u r w . V e r . O s n a b r ü c k , 1893— 1 8 9 4 . K r a s h e n i n n i k o v V . V . — К р а ш е н и н н и к о в В . В . (1 9 5 9 ), Ф о ф а м и н и ф е р ы .

. . А т л а с с р е д н е .м и о ц е н о в о й ф а у н ы С е в е р н о ю К а в к а з а и К р ы м а ” . Г о с т о п - т е х и з д а т .

L o e b l i c h A . R. J r . a n d T a p p a n H . (1 9 5 3 ), S t u d ie s o f A r c t i c F o r a m i n i f e r a . S m i t h s o n i a n M is c . C o ll. , v o l . 121, N o . 7.

L o e b l i c h A . R . J r . , a n d T a p p a n H . (1 9 6 4 ), S a r c o d i n a C h i e f l y „ T h e c a m o e b i a n s ” a n d F o r a m i n i f e r i d a . P t . C ., P r o t i s t a 2. T r e a t i s e o n I n v e r t e b r a t e P a le o n t o lo g y , v o l . 1— 2.

P o b e d i n a V . M . , V o r o s h i l o v a A . G . , R y b i n a O. Y. , K u z n e t s o v a Z . W .

— П о б е д и н а В . М . , В о р о ш и л о в а А . Г . , Р ы б и н а О . И г . , К у з н е ­ ц о в а 3 . В . (1 9 5 6 ), С п р а в о ч н и к п о м и к р о ф а у н е А з е р б а й д ж а н а . А з н е ф т е и з д а т . P r e l l - M ü s s i g R . (1 9 6 5 ), D a s j ü n g e r e T e r t i ä r ( O b e r e s - R u p e l b i s A q u i t a n ) b e i

B r u c h s a l ( F o r a m i n i f e r e n , F a z ie s , S t r a t i g r a p h i e ) . J a h r e s . G e o l . L a n d e s a m t . B a d e n - - W ü r t e m b e r g ” , B d 7.

R e u s s A . (1 8 5 5 ), B e i t r ä g e z u r C h a r a k t e r i s t i k d e r T e r t i ä r s c h i c h t e n d e s n ö r d l i c h e n u n d m i t t l e r e n D e u t s c h l a n d . S i t z b . A k a d . W i s s . W i e n , v o l . 18.

R h u m b l e r L . (1 9 3 6 ), F o r a m i n i f e r e n d e r ' K i e l e r B u c h 't . I I . A m m o d i s i c u l i n i d e n b i s e in s c h l. T e x t u l i n i d a e . K i e l e r M e e r f o r s c h u n g e n , B d 1.

S c h l u m b e r g e r C . (1 8 9 3 ), M o n o g r a p h i e d e s M i l i o l i d e e s d u G o l f e d e M a r s e i l l e M e m . S o c . Z o o l . F r a n c e , v o l . 6.

S e r o v a M . Y . — С е р о в а M . Я . (1 9 5 5 ), С т р а т и г р а ф и я и ф а у н а ф о р а м и п и ф е р м и о ц е н о в ы х о т л о ж е н и й П р е д к а р п а т ь я . М а т . п о б и о с т р а т , з а п . о б л а с т е й У к р .

С С Р . Г о с г е о л и з д а т .

S i g a l J . (1 9 5 2 ), O r d r e d e s F o r a m i n i f e r a . T r a i t e d e P a lä o n t o lo g i e , 1, P a r i s .

W i e s n e r H . (1 9 3 1 ), D ie F o r a m i n i f e r e n d e r D e u t s c h e n S ü d p o l a r - E x p e d i t i o n 1 9 0 1 —

— 1903. D r y g a l s k i ’s D e u t s c h e S ü d p o la r - E x p e d . , 19Q1— 1903, Z o o l. , 2i0.

W i l l i a m s o n W . (1 8 5 8 ), O n t h e R e c e n t F o r a m i n i f e r a o f G r e a t B r i t a i n . R o y . S o c ., L o n d o n .

Р Е З Ю М Е

И з у ч е н и е к в и н н в е л о 'к у л и н и т . р и л о к у л и н ( M i l i o l i d a e ) п р и в е л о а в т о р а к в ы в о ­ д у , ч т о р а к о в и н ы с т р е м я н а р у ж н ы м и к а м е р а м и м о г у т и м е т ь н е о д и н а к о в о е в н у ­ т р е н н е е с т р о е н и е . В о д н о м с л у ч а е р а к о в и н ы э т и н а в и в а ю т с я в т и п и ч н о т р и к у - л и н о в о м п о р я д к е и о т н о с я т с я б е с с п о р н о к р о д у T r i l o c u l i n a d ’ O г b i g п у ( ф и г . 4 ), в д р у г о м с л у ч а е и м п р и с у щ е к в и м к в е л о к у л и н о в о е р а с п о л о ж е н и е к а м е р и о н и в х о д я т у ж е в с о с т а в .р о д а Q u i n q u e l o c u l i n a d ’ O г b i g п у ( ф и г . 3).

У к в и н к в е л о 'к у л и н с т р е м я н а р у ж н ы м и к а м е р а м и ( I , I I , I I I п а ф и г . 1 С и ф и г . 3) п о с л е д н и е о б р а з у ю т д р у г с д р у г о м у г л о в ы е р а с с т о я н и я п о 1 44° м е ж д у к а м е р а м и I и I I , I I и I I I и о к о л о 7 2 ° м е ж д у к а м е р а м и I I I и I . К а м е р ы I V и V п о л н о с т ь ю о б ъ е м л е м ы и к а к б ы с к р ы т ы т р е м я н а р у ж н ы м и , з а н и м а ю т о т н о с и т е л ь н о т р е х н а р у ж н ы х к а м е р я в н о с м е ж н о е .п о л о ж е н и е и о б р а з у ю т с н и м и у г л ы в 7 2 ° . Э т и м с п о с о б о м в с е п я т ь к а м е р п о с л е д н е г о ц и к л а н а в и в а ю т с я в п я т и п л о с к о с т я х п о д у г л а м и в 7 2 ° и с о о т в е т с т в у ю т п я т и н а р у ж н ы м к а м е р а м т и п и ч н ы х Q u i n q u e l o c u l i n a . П о д о б н о э с т р о е н и е р а к о в и н а в т о р п р е д л о ж и л в д р у г о й р а б о т е н а з в а т ь „ к р и п т о - к в и н к в е л о к у л и и о в ы м ” и р а с с м а т р и в а т ь к а к м о д и ф и к а ц и ю и с т и н н о г о к в и н к в е л о -

(10)

к у л и н о в о г о с т р о е н и я м и л и о л и д ( Л . К . Б о г д а н с ' в и ч , 1969). В с в я з и с э т и м а в т о р п р е д л а г а е т д о п о л н и т ь д и а г н о з р о д а Q u i n q u e l o c u l i n a у к а з а н и е м : „ р а к о в и н а с к в и н к - в е л о к у л и н о 'в ь ш и к р и п т о к в и н к в е л о к у л п н о в ы м с т р о е н и е м ” .

Д а л ь н е й ш и е и с с л е д о в а н и я п о к а з а л и , ч т о к р и п т о к з и н к в о л о к у л и н о в с с н а в и в а ­ н и е к а м е р с в о й с т в е н н о и р я д у д р у г и х п р е д с т а в и т е л е й м и л и о л и д , в т о м ч и с л о р о д у M i l i o l i n e l l a W i e s n e r . П о с к о л ь к у м и л и о л и н е л л ы с т р е м я н а р у ж н ы м п к а ­ м е р а м и п о с т р о е н ы п о к р - и п т о 'к в и н к в е л о 'к у л и п о в о м у т и п у , т о т е с н а я с в я з ь и х с р о д о м S c u t u l o r i s L o e b l i c h e t Т а р р а п , о б л а д а ю щ и м к в и н к в е л о к у л и н о в ы м р а с п о л о ж е н и е м к а м е р , н е в ы з ы в а е т с о м н е н и я . П о э т о м у а в т о р п р е д л а г а е т в о с с т а ­ н о в и т ь M i l i o l i n e l l a в р а м к а х п е р в о н а ч а л ь н о г о о п и с а н и я В н з п е р а ( Н . W i e s n e r , 1931) и у т о ч н и т ь д и а г н о з э т о г о р о д а .

Cytaty

Powiązane dokumenty

We nd that there are more ethanol mole- cules near 3CL hydrolase compared to that case of 30% ethanol, which suggests that ethanol molecules are more likely to interact directly

Słuszny jest pogląd Autora, że o ile orzecznictwo nie stanowi samoistnego źródła prawa międzynarodowego (wynika to jedno­ znacznie z art. d Statutu MTS-u), jak

In the case of ceramic materials, graphene particles are used to improve the mechanical properties of such well known materials as alumina, silicon nitride and silicon

Besides these the proof uses Borel–Carath´ eodory theorem and Hadamard’s three circles theorem (the application of these last two theorems is similar to that explained in [4], pp..

1) wzrost częstości poczęć przedmałżeńskich spowodowany przez upowszechnienie się stosunków seksualnych pomiędzy osobami młodymi, co spowodowało zmniejszenie

Modal analysis is widely used for investigating degradation state and fault location, modifi cation of dynamics of tested structures, description and updat- ing analytical model,

Vanwege de interesse voor de ‘Grote Monumenten van Geschiedenis en Kunst’ sinds het einde van de negentiende eeuw is de toepassing van met name mergel stroomafwaarts langs de

In this paper, we compared multiple options for the most relevant processing steps of the biorefinery: eight biomass pretreatment technologies (i.e. dilute acid, dilute acid þ